Kerneværdien af termisk ledende plader ligger i effektiv varmeoverførsel, og deres termiske ledningsevne er fuldstændig afhængig af ensartetheden af blandingen af termisk ledende fyldstoffer (såsom grafen, aluminiumoxid, bornitrid) med substratmaterialet. Traditionel blanding fører ofte til agglomerering af fyldstoffer og utilstrækkelig indpakning af matrixen, hvilket ikke kun skaber en "lokal isoleringszone" i den termisk ledende plade, men også påvirker udseendets konsistens på grund af farvespredning, hvilket direkte reducerer pålideligheden af varmeafledningen i slutproduktet.
1. Blanding af termisk ledende plademateriale: forskellen i effekt er intuitivt synlig
Som svar på de sammensatte egenskaber ved termisk ledende pladematerialer (termisk ledende fyldstoffer + silikone/gummi/harpiksmatrix) opnår SMIDA et gennembrud fra "ujævnhed" til "homogenisering" gennem den synergistiske effekt af "centrifugal homogenisering + præcis forskydning":
Efter traditionel blanding aggregerer det termisk ledende fyldstof til synlige partikler, og der er en tydelig lagdeling mellem matrixen og fyldstoffet; Farvedybden af det termisk ledende ark varierer, og der er lokale "hvide pletter/sorte pletter"; Test har vist, at termisk modstand svinger meget, og varmeakkumulering kan let forårsage overophedning af udstyr.
Efter SMIDA-omrøring: Det termisk ledende fyldstof er fuldstændigt dispergeret i matrixen uden agglomererede partikler; Det termisk ledende ark har ensartet og konsistent farve i hele området med en glat og fejlfri overflade; Stabil og betydeligt reduceret termisk modstand, stærkt forbedret varmeoverføringseffektivitet, velegnet til behov for høj effektvarmeafledning.
2. Kerneanvendelsesområder for termisk ledende pladematerialer
SMIDA-mixere er dybt tilpasset forskellige produktionsscenarier for termisk ledende plader og løser dermed industriens problemer med varmeafledning:
1. Inden for nye energikøretøjer
SMIDA-omrøring, der bruges til produktion af termiske puder til batteripakker og motorstyringer, sikrer ensartet fordeling af termiske fyldstoffer, stabil varmeledningsevne i puderne og kan hurtigt eksportere batteriets og motorens arbejdsvarme, hvilket undgår sikkerhedsrisici forårsaget af lokal overophedning. Den er velegnet til nye energikøretøjer med lang rækkevidde og høje effektkrav.
2. Inden for forbrugerelektronik
CPU/GPU termisk ledende silikoneplade til smartphones og bærbare computere omrøres med SMIDA uden fyldstofaggregering. Tykkelsen af den termisk ledende plade er ensartet, og der er ingen huller ved limning af elektroniske komponenter. Varmeafledningseffektiviteten øges med mere end 30%, hvilket effektivt løser problemet med "overophedning og frekvensreduktion" af enheden.
3. Industrielt udstyrsfelt
Varmeaflednings- og varmeledningslamellerne på industrielle frekvensomformere og serverskabe er lavet af SMIDA-blandede materialer, som har mere stabil modstand mod høj og lav temperatur og ensartet varmeledningsevne for at sikre temperaturbalance mellem forskellige komponenter i udstyret, forlænge levetiden for industrielt udstyr og reducere vedligeholdelsesomkostninger.
4. LED-belysningsfelt
Varmeafledningssubstratets termiske ledende ark i højtydende LED-lamper er fuldt integreret med silikonesubstratet efter omrøring. Det termiske ledende ark kan klæbe tæt til lampens varmeafledningsstruktur, hurtigt aflede varmen fra LED-chippen, undgå "lysforfald" forårsaget af overophedning og forlænge lampens levetid til over 50.000 timer.
3. Højdepunkter ved eksklusivt blandingsdesign til termisk ledende plader
Retningsbestemt spredningsstruktur af fyldstoffer: Omrørerbladet anvender et spiralformet tanddesign, der opnår retningsbestemt spredning i henhold til de forskellige egenskaber ved arklignende (grafen) og granulære (aluminiumoxid) termisk ledende fyldstoffer, hvilket undgår uordnet ophobning af fyldstoffer og påvirkning af den termiske ledningsevne.
Adaptiv viskositetsjustering: Baseret på viskositetsændringerne i matrixmaterialet (silikone/harpiks) matches forskellige omdrejnings- og rotationshastigheder for at sikre spredning af fyldstoffet, samtidig med at forringelse af ydeevnen forårsaget af overdreven forskydning af matrixen undgås.
Kontaktløst blandekammer: En blandebeholder placeres på blandekammerets indervæg for at undgå direkte kontakt mellem udstyret og materialet, hvilket reducerer efterfølgende rengøringsprocesser.
Gratis adgang til test af varmeledningsevne Hvis du har problemer med ujævn blanding af termisk ledende pladematerialer og lav termisk ledningsevne, bedes du kontakte SMIDA for at få:
✅ Gratis prøvetestning
Officiel hjemmeside for testapplikation:
www.smidacn.com E-mail:blue_liu@smida.com.cn
Lad det termisk ledende ark virkelig opnå "ensartet varmeafledning og effektiv temperaturbeskyttelse".